【摘 要】
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正交频分复用(OFDM)技术在光通信领域得到广泛的推广及应用,其优点主要表现在处理便捷、频谱利用率高、对光纤链路的色散及偏振模色散抵抗性强等方面。目前,普遍认为,光正交频分复用(O-OFDM)技术是新一代高速光通信系统中最有潜力的技术之一。本文提出了两种提高光OFDM系统的频谱效率的方案。其一,由于PD的平方率检测会导致互调制干扰(IMD)噪声,因此我们采用平衡接收机来实现清除噪声,缩减光载波和信
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正交频分复用(OFDM)技术在光通信领域得到广泛的推广及应用,其优点主要表现在处理便捷、频谱利用率高、对光纤链路的色散及偏振模色散抵抗性强等方面。目前,普遍认为,光正交频分复用(O-OFDM)技术是新一代高速光通信系统中最有潜力的技术之一。本文提出了两种提高光OFDM系统的频谱效率的方案。其一,由于PD的平方率检测会导致互调制干扰(IMD)噪声,因此我们采用平衡接收机来实现清除噪声,缩减光载波和信号光频谱分量间的保护频带,使得强度调制直接检测OFDM系统(IMDD-OOFDM)的频谱效率得到提升。结果显示,比传统Offset SSB-OFDM系统的频谱效率提升达62.1%,如果使用高于4QAM的调制格式,则系统的频谱效率还可能得到更大的提升。同时,此方案对载波信号功率比(CSPR)的敏感性不高,因此与传统Offset SSB-OFDM系统相比,光信噪比(OSNR)也得到提高。其二,提出一种可改进电子器件DAC/ADC速率瓶颈的方案。运用光纤布拉格光栅(FBG),将循环前缀(CP)引入全光OFDM(AO-OFDM)系统,通过对全光采样OFDM(AOS-OFDM)系统进行试验,证明该方案不但减轻了光纤链路的色散影响,并且大大提升了接收端的判决精确度。同时,利用子载波相位预加重技术对系统进行优化,实验表明子载波相位预加重技术能有效抑制相邻符号间的脉冲相长干涉,从而降低接收端的非线性效应。实验结果证明了所提方案能够有效提高光O-OFDM系统的频谱效率。
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